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    擺輪

    • 創(chuàng)世發(fā)明 逐浪起航
      互相抵消。此外,擺輪軸在其寶石軸承中的接觸點不斷變化,有助于帶來更好的潤滑效果。寶璣先生正是根據(jù)這一原理,最終發(fā)明出舉世聞名的陀飛輪。逾220年后,這一復雜機械裝置依然是最令人著迷的制表發(fā)明之一。如今,寶璣特別將其再次搭載于Marine航海系列作品以示致敬。透過藍寶石玻璃 盡覽奧秘直徑42.5毫米的表殼內搭載581型自動上鏈機芯。這款超薄機芯其厚度僅為3毫米,共由330個部件組成。機芯的超薄尺寸得益于環(huán)形自動陀的巧妙設計。擺輪振頻為4赫茲,動力儲備長達80

      鳳凰生活 2023年12期2023-12-10

    • 打造“快遞+特快” 綜合體,中科微至助力中國郵政華東物流倉儲中心建設
      至自主研發(fā)的矩陣擺輪分揀系統(tǒng)、小件分揀機系統(tǒng)、配套膠帶輸送系統(tǒng),以自動化物流分揀替代傳統(tǒng)人力分揀,在提升效率與準確性的同時降低破損率,滿足日益增長的快遞物流需求。”國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,我國2023年郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量較2022年有顯著提升。2023年1月~7月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累計完成873.7億件,同比增長12.8%。其中,快遞業(yè)務量(不包含郵政集團包裹業(yè)務)累計完成703.0億件,同比增長15.5%。日益增長的業(yè)務量對郵政物流服務的時效性和準確性

      物流技術與應用 2023年10期2023-11-27

    • Chapter4機心原理
      新原理,確保平衡擺輪始終保持在相同的垂直位置。為此,擺陀以不規(guī)律的速度雙向旋轉。Ratchet wheel Rochet 大鋼輪大鋼輪是與發(fā)條盒同軸的齒輪,通常位在發(fā)條盒上層與小鋼輪相連,因此當大鋼輪受小鋼輪帶動時,便會同時卷動發(fā)條盒內的發(fā)條,將動力儲存在其中。Slipping spring Ressort glissant 滑動發(fā)條當發(fā)條旋緊到極限時,因過度張力可能會受損。因此發(fā)條尾端不被完全固定,而是設計一個滑動式發(fā)條,一個片狀物,當張力過大時,會時不

      鐘表 2023年1期2023-03-11

    • 獨家揭秘歐米茄新范式Spirate微調技術的專利創(chuàng)新
      終端的擒縱機構和擺輪、游絲、微調上。旋轉水龍頭,可以調整水流大小。調節(jié)表走時的快慢呢,就是調整擺輪的擺幅。擺輪在彈簧游絲的推動下來回擺動,擺動轉過的角度就是擺幅。之前擺幅有兩種范式的調整方式:(1)是調整參與擺動的游絲長度,把游絲的長度截短,擺幅就會增加,表就可以走快,把游絲放長,擺幅就會下降,就可以把表調慢。最簡單的快慢針有四部分組成:1、調整偏心螺絲;2、微調夾頭部的V形部分;3、活動外樁;4、游絲快慢夾??炻樖怯邢忍觳蛔愕模饕w現(xiàn)在快慢夾固定的游

      鐘表 2023年1期2023-03-11

    • 通過機心微調結構鑒定手表的真假
      手表中,機心中的擺輪游絲系統(tǒng)被視為“心臟”。擺輪游絲系統(tǒng)是由機心中來回擺動的有軸臂輪組成,并附有螺旋狀游絲。擺輪、游絲等構件共同組成了機心的微調機構,對手表的走時精確度有決定性的影響。在機械機心中,發(fā)條不可能直接給指針提供動力,而是通過擺輪游絲系統(tǒng)將發(fā)條的力矩長時間均勻釋放,將時間切割為完全相同的等分。機械表中擺輪游絲的作用就是相當于一個彈簧,調節(jié)動力的快慢,在擺動的過程中不斷地吸收然后釋放動能,以使擺輪不間斷地擺動,并且在釋放發(fā)條齒輪系的同時調節(jié)快慢,最

      鐘表 2022年6期2023-01-14

    • 淺淡大學物理實驗課的授課方式 ——以玻爾共振實驗為例
      圖1中:1為銅質擺輪A,2為短凹槽D,3為長凹槽C,4為光電門H,5為彈簧夾持螺釘L,6為蝸卷彈簧B,7為搖桿M,8為支承架,9為搖桿調節(jié)螺絲,10為阻尼線圈K(位于支承架后側),11為光電門I,12為角度盤G,13為有機玻璃轉盤F上的標記刻線,14為有機玻璃轉盤F,15為閃光燈。該玻爾共振儀的主要結構特點如下,銅質擺輪A,外圍分布一圈均勻等分的短凹槽D,通過光電門H來測取短凹槽D的偏轉個數(shù)(相對于長凹槽C,即平衡位置)而實現(xiàn)對振動幅角的測量(于控制箱液晶

      科技風 2022年36期2023-01-06

    • 女款機械機心中的一枝獨秀 ——MIYOTA 6T28裸擺機心
      6點位之間裸鏤出擺輪,符合傳統(tǒng)的“男左女右”的習慣——表盤正下偏右的位置。抬起手腕,除了感受三針的運動外,還有鏤空擺輪的不間斷地擺動,增加了表盤面的動感,仿佛在和時間對話,在和時光交流。在現(xiàn)時每天忙碌生活中,能有這樣一個美好時刻是多么難得呀!走時高精度6T28機心采用震動28800次/小時的高頻率,保障手表走時高精度,同時具有很好的穩(wěn)定性。6T28機心可設計的最小表殼直徑尺寸為24.1毫米; 最薄表殼厚度9.38毫米;為高檔機械女裝精美款所首選!6T28的

      鐘表 2022年5期2022-10-27

    • 圖解法用于受迫振動實驗的定量研究
      由轉動定律可寫出擺輪作受迫振動的方程[1]:(1)上式中左邊項為擺輪的轉動力矩,右邊三項依次為彈簧回復力矩、電磁阻尼力矩和強迫外力矩。J為擺輪轉動慣量,θ為擺輪振幅,k為彈簧彈性系數(shù)。(2)上式中左邊第二項為阻尼項,右邊項為受迫項。由《數(shù)學物理方法》的知識可得方程(2)的通解為:θ=θ1e-βtcos(ωft+α)+θ2cos(ωt+φ0)(3)上式中右邊第一項表示阻尼振動經(jīng)一段時間衰減消失;第二項表示強迫外力對擺輪做功,傳遞能量,使其達到穩(wěn)定的振動狀態(tài)。

      大學物理實驗 2022年2期2022-10-20

    • 9E汽輪機盤車裝置變頻改造
      住操作手柄,防止擺輪彈開。如果還是無法投入,就先手動盤轉使擺動齒輪嚙合,調低頂軸油壓力,再拉住操作手柄,最后開盤車電機,投入盤車后,還要將頂軸油壓力調回來。可見,投入過程相當繁瑣。初期,運行人員操作不熟練,用手輪盤車時忘記退電,曾出現(xiàn)過盤車電機突然轉動造成傷人事故。由于燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)機組調峰啟停頻繁,基本上每天都要進行盤車投入操作,運行人員迫切希望能解決盤車無法自動投入問題。4 脫扣原因分析盤車嚙合過程見圖2[1]。盤車退出狀態(tài)下,擺動齒輪處于圖中虛線位

      燃氣輪機技術 2022年3期2022-09-28

    • 千金易得 競表難求
      賽;懷表;紀堯姆擺輪提要:鐘表收藏收獲的不僅是一枚表,更多的是對鐘表的認知,我要說的這枚表是一枚有著較為特殊歷史意義的表,初寫于2018年,也為紀念該表100周年而作。在開始從事古董懷表收藏的幾年中,我接觸到各種品牌的不同等級的懷表,自己也嘗試一些設計,想把一些個人的想法融入到自己喜歡的藏品上,但改造完整的古董表的這種不理智行為,我自己并不認可,在鐘表市場上一般情況下認為20世紀70年代以前生產(chǎn)的表稱為中古表,近百年左右的表被認為是古董表,現(xiàn)存世有較多的古

      鐘表 2022年4期2022-08-19

    • 鐘表里的秘密
      要的部分是游絲和擺輪。在條件不變的情況下,擺輪左右來回擺動一次的間隔時間是相等的,制表師們將擺輪擺動的次數(shù)進行累積,進而顯示時間。比如規(guī)定擺輪左右來回擺動3 次為1 秒鐘。但擺輪是左右擺動,而齒輪、指針是朝一個方向旋轉的。于是“擒縱機構”被發(fā)明了出來,它的作用就是將擺輪左右擺動的規(guī)律性運動轉化為齒輪單方向的旋轉。當擒縱輪齒碰上擒縱叉的一端,便會發(fā)出“嘀”的一聲。然后,隨著擺輪的擺動,擒縱叉會“松開”擒縱輪,直至碰到擒縱叉的另一端,便會發(fā)出“嗒”的一聲。如此

      十幾歲 2022年19期2022-05-13

    • 基于模糊PID的爬樓輪椅后腿擺輪機構同步控制策略*
      樓輪椅后腿架上的擺輪機構,在運動過程需要具有同步性以及由于工作環(huán)境的變化所需要具有自適應的能力。本文控制任務是將后腿機構上的兩個獨立的擺輪機構調整到上位機下發(fā)的目標位置,在擺輪接觸樓梯進行助推之前快速同步并同步運動實現(xiàn)助推功能。目前同步控制常采用比例—積分—微分(proportional integral differential,PID)控制或者模糊控制。傳統(tǒng)PID控制精度較高,但存在控制參數(shù)難以整定、抗干擾能力差、調節(jié)時間長等缺點[1]。兩個擺輪運行過

      傳感器與微系統(tǒng) 2022年4期2022-04-12

    • Chapter 4 機心原理
      校螺絲,調節(jié)控制擺輪游絲,從而調校腕表走時。通過變換調校裝置的位置,改變游絲的有效長度,實現(xiàn)腕表速率的調節(jié)。2002年,格拉蘇蒂原創(chuàng)延續(xù)德式制表榮耀,獨創(chuàng)雙鵝頸微調裝置,固定于手工雕刻的蝴蝶橋板之上,一側調節(jié)速率,另一側調節(jié)錨式擒縱的對稱性,以實現(xiàn)更高的精準度。格拉蘇蒂原創(chuàng)獨創(chuàng)“雙鵝頸”微調裝置。Winding pinion Pignon de remontoir 立輪在調校機構中,受離合輪嚙合后,帶動小鋼輪轉動的小形齒輪。立輪,受離合輪嚙合后,帶動小鋼輪

      鐘表 2022年1期2022-03-04

    • 機械過速保護裝置誤動作原因分析與防范措施
      外動作撞擊脫扣器擺輪,脫扣器脫扣,使其在彈簧作用下旋轉(圖3),系統(tǒng)安裝有配壓閥,凸輪通過牽引作用于配壓閥的棘輪,切換機組調速器控制油路[1,2]。該系列機械過速保護裝置與該水電廠調速器控制油路配合控制原理:圖1為機組正常情況下的控制油路,當機組轉速大于160%Ne,機械過速保護裝置動作,切換過速保護裝置的配壓閥控制回路,使接通事故配壓閥右側控制腔的壓力油路切換為接通至漏油箱(與大氣連通),也即事故配壓閥控制腔油壓由6.3MPa變?yōu)?,事故配壓閥閥芯在左側

      電力設備管理 2021年10期2021-11-23

    • 快與慢,關于機械手表的振動(vph)、赫茲(Hz)、節(jié)拍(bph)你知多少?
      種鐘表上的裝置:擺輪游絲,這一發(fā)明經(jīng)過了幾百年的發(fā)展,但至今仍在沿用。擺輪游絲通過這個小小的、纖薄的螺旋狀彈簧,直接改變了原先鐘表的走時規(guī)則,將時鐘的走時精準度提升了一個數(shù)量級。此后的300多年間,由擒縱叉、擒縱輪和擺輪游絲為主體構成的擒縱調速機構,依靠材料規(guī)律的收放運轉,約束著機心發(fā)條動力的均勻輸送,最終形成手表的精準走時。雖然在歷史上擒縱機構經(jīng)過各種改良,但鐘表機心上擒縱機構的基本構造始終沒有大的改變。機械機心中的振動(vph)、赫茲(Hz)、節(jié)拍(b

      鐘表 2021年4期2021-08-31

    • 高壓有載分接開關蓄能器機構分析與仿真
      動軸、曲線槽盤、擺輪、齒輪A、齒輪B、齒輪C齒輪D、飛輪、彈簧導桿、停動阻尼器、卡位塊、扳機等。其中,驅動軸與曲線槽盤固連,曲線槽盤上設置曲線槽,擺輪上設置凸輪,工作時,凸輪放置于曲線槽盤的槽內,可將曲線槽盤的回轉運動轉化為擺輪的往復擺動;擺輪與齒輪A 嚙合,齒輪A 與齒輪B 同軸布置,齒輪B 與齒輪C 嚙合,齒輪C 與齒輪D 同軸布置,齒輪D 與飛輪嚙合;彈簧導桿一段鉸接于機架,另一端鉸接于齒輪C,鉸接點與齒輪C 回轉軸不重合。圖2 齒輪式高壓有載分接開

      冶金動力 2021年4期2021-08-31

    • 獨家揭秘手表避震專利
      人的,就是這個表擺輪上沒有避震,保留了鮮明的懷表特征。這也說明當下手表沒有避震是極少并難以想象的。每個避震由避震底座(Bloc)、托鉆套筒(Chaton)、防震碗(pierre a tro u)、、托鉆(contre pivot)、防震簧(ressort lyre)等五部分組成的。避震的原理就是通過彈性的彈簧片,使得脆弱的軸尖在碰撞中上下左右都有了移動的空間不至于發(fā)生折斷和塑性的變形。簡爾言之,手表受沖擊或震動力的方向,可分解為典型的三種:(1)軸向的、(

      鐘表 2021年4期2021-08-31

    • 擺輪分揀機技術發(fā)展與分揀控制技術應用研究
      分揀準確率高等。擺輪分揀機作為物流倉儲配送中心常用的分揀設備,其技術不斷迭代發(fā)展,相繼出現(xiàn)了不同結構的擺輪分揀機,其性能不斷提升。以分揀效率技術指標為例,2010年前,擺輪分揀機的分揀效率≤2000pcs/h,如今的分揀效率可達到6000-8000pcs/h,其發(fā)展歷程如圖1所示。圖1 擺輪分揀機分揀效率發(fā)展歷程示意圖二、擺輪分揀機結構形式1.擺輪分揀機結構組成與分類根據(jù)擺輪分揀機的功能劃分,其結構主要由三部分組成:輸送單元、傳動單元、轉向單元,如圖2、3

      物流技術與應用 2021年7期2021-08-11

    • 零相移帶通濾波器在擺輪靜平衡系統(tǒng)中的應用
      準為第一要求,而擺輪運轉的平均與否直接影響手表走時的精確度。因此,擺輪是否平衡,是手表是否走時精確地關鍵。若擺輪出現(xiàn)不平衡情況,則需要對其進行加工,從而消除擺輪的偏重量,實現(xiàn)擺輪靜平衡。在這一過程中,需要將擺輪偏重傳感器輸出的偏重數(shù)據(jù)以及偏重角度采集并進行處理。目前的擺輪靜平衡系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集與處理,應用的是硬件搭建的濾波器,但是表擺輪偏重量數(shù)據(jù)并不是在靜態(tài)環(huán)境下測得的,因此,難免會受到外界環(huán)境以及傳感器噪聲的影響,導致測量數(shù)據(jù)中包含大量不同性質的噪聲。由于

      信息記錄材料 2021年6期2021-07-13

    • RICHARD MILLE打造世界標準的精準腕表
      特別開發(fā)可變慣性擺輪和正向脈沖擒縱結構,保證其運行平穩(wěn)??勺儜T性擺輪系統(tǒng)相對置有愛林瓦合金(Elinvar)雙游絲,不論將腕表如何置放,都能保證振蕩元件重心恒定。擺輪擺頻因而最高可達36000次/小時(5赫茲)。通過這一特別設計,避免了游絲的末端曲線。正向脈沖AP擒縱結構是棘爪擒縱和瑞士杠桿式擒縱的精巧結合,便于調節(jié)并使發(fā)條盒擁有顯著的功率。為防止組件移位,這種擒縱結構特別配有細針。為獲得上佳表現(xiàn),RM 031高性能機芯是在氬氣的中性環(huán)境下運行的。氬氣通過

      第一財經(jīng) 2021年6期2021-06-10

    • Chapter4 機心原理
      校螺絲,調節(jié)控制擺輪游絲,從而調校腕表走時。通過變換調校裝置的位置,改變游絲的有效長度,實現(xiàn)腕表速率的調節(jié)。2002年,格拉蘇蒂原創(chuàng)延續(xù)德式制表榮耀,獨創(chuàng)雙鵝頸微調裝置,固定于手工雕刻的蝴蝶橋板之上,一側調節(jié)速率,另一側調節(jié)錨式擒縱的對稱性,以實現(xiàn)更高的精準度。截停裝置,避免發(fā)條被過度上弦,并能穩(wěn)定釋放能量。格拉蘇蒂原創(chuàng)獨創(chuàng)“雙鵝頸”微調裝置。立輪,受離合輪嚙合后,帶動小鋼輪轉動的小形齒輪。Winding pinion Pignon de remontoi

      鐘表 2021年1期2021-02-01

    • 鮮蓮子去皮機設計與參數(shù)優(yōu)化
      同時帶動軟膠軸和擺輪擺桿軸運行,并且中轉軸通過另外一根鏈條帶動進料軸運行,進料軸再通過鏈條帶動滾輪軸運行,滾輪軸通過兩個凸輪分別驅動擋水板組件以及擺輪擺桿組件運行,從而完成了整個傳動過程。電機的額定轉速為1 420 r/min,通過理論計算得到滾輪軸的理論轉速為62.3 r/min,而通過轉速儀器測量實際轉速為60.5 r/min,與理論值有微小的差異,這可能是帶輪直徑偏差造成的,滾輪軸每旋轉一圈加工一個蓮子,因此滾輪軸的轉速決定了加工效率。2.2 進料裝

      農(nóng)業(yè)機械學報 2021年1期2021-02-01

    • 時間的永恒魅力
      心臟”的技術蛻變擺輪是鐘表的“心臟”。機械表走得準不準,就取決于擺輪的擺幅。在20世紀60年代末,已有超過90%的瑞士表開始使用光擺擺輪,而如今司空見慣的光擺是經(jīng)過六百年的技術進步發(fā)展得來的。擺輪材料革命的第一個高峰在1896年,因瓦合金(Invar),也就是含有35.4%鎳的鐵合金在常溫下具有很低的熱膨脹系數(shù),號稱“金屬之王”。自從有了因瓦鋼,調校困難的雙金屬截斷擺輪就走到了盡頭。擺輪不再開兩個缺口了。材料進步的第二個高峰是于1930年發(fā)明的因瓦鋼的后續(xù)

      悅游 Condé Nast Traveler 2020年5期2020-09-24

    • 陀飛輪表中動感藝術
      引力的干擾,影響擺輪搖擺速度導致出現(xiàn)誤差。其實除了懷表,腕表出現(xiàn)后也一直追求精準,因為由于擒縱系統(tǒng)中的游絲會受到松緊度、金屬疲勞的影響,擺輪擺動的規(guī)律也會受到地心引力的影響,以至于產(chǎn)生誤差。機械表再精準也是機械裝置,它不是電子表,沒有誤差是不可能的,但是制表大師有的是辦法縮小誤差。為了避免擺輪可能會震動過快或過慢,就讓整個擺輪和擒縱機構以共同的軸心每分鐘旋轉一次而解決這個問題。這種持續(xù)旋轉的設計使得鐘表在不同位置所受重力的負面影響可以相互抵消。所以說,陀飛

      北京青年周刊 2020年33期2020-08-28

    • 空氣鐘會自己上鏈,這種神秘裝置是如何實現(xiàn)走時的?
      120次每小時,擺輪每分鐘只緩慢的轉動2次,要比傳統(tǒng)時鐘慢至少60倍,因此機心的磨損極小,理論上,空氣鐘的壽命可達數(shù)百年以上。而慢擺的手表最低振頻都具有18800次/小時,目前常見的手表振頻基本都達到了28800次/小時。這種超慢的振頻設計,使得空氣鐘非常節(jié)能??諝忡姷倪\轉其實也有依靠彈性勢能,不過不是來源于機械能量的轉換,而是通過我們上文提到的溫度差造成的熱脹冷縮,拉伸壓縮彈簧,實現(xiàn)熱能到彈性勢能的轉換。熱能轉化為彈性勢能后,后面就簡單了,和常見鐘表實現(xiàn)

      鐘表 2020年2期2020-06-17

    • 一種鋼絲放線恒張力裝置
      置包括過線輪組、擺輪、張力氣缸[2]、調壓閥、轉軸、帶輪等組成(帶輪安裝在轉軸的軸端,并通過鎖緊裝置控制帶輪與轉軸的空轉或同步轉動);阻尼裝置包括永磁阻尼器、阻尼調節(jié)輪、帶輪;減速裝置包括減速器和2 個帶輪。解決問題的思路是:當調定鋼絲張力后,生產(chǎn)過程中鋼絲張力的微小變化,都會導致永磁阻尼器磁阻力的反向變化(張力變小,磁阻力增大;張力增大,磁阻力變小),從而對放線裝置制動力矩進行調整,實現(xiàn)放線鋼絲張力動態(tài)平衡運行;停機時,永磁阻尼器能對放線裝置進行制動,確

      設備管理與維修 2020年4期2020-03-03

    • 基于機器視覺的微型擺輪質量檢測系統(tǒng)①
      密機械行業(yè),微型擺輪(圖1)是一種常見的部件,在生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)表面不平整,邊緣處弧度不達標等缺陷.因此,在組裝設備之前必須進行嚴格檢測,剔除次品.傳統(tǒng)的檢測方法主要是人工檢測,工人通過雙目顯微鏡放大零件圖像,并手動吹氣來轉動零件,肉眼觀察零件上下擺動幅度,以確定零件是否合格.人工檢測依賴個人經(jīng)驗,主觀性強,且易疲勞,導致產(chǎn)品質量管理的不穩(wěn)定,難以量化評估.采用視覺技術進行檢測是大勢所趨,其能有效保證產(chǎn)品檢測的準確度和穩(wěn)定性.一個優(yōu)質的機器視覺系統(tǒng)必須具

      計算機系統(tǒng)應用 2020年1期2020-01-15

    • LANGE 1 “25th Anniversary”朗格品牌標志性表款推出周年紀念版
      色線條的手工雕刻擺輪夾板。LANGE 1的發(fā)展史LANGE 1在1994年10月24日首度亮相,自此成為朗格的核心和身份象征。經(jīng)典風格元素和創(chuàng)新技術巧妙融合,印證薩克森朗格表廠制作聞名世界的腕表的決心。歷經(jīng)25載,這個知名的朗格腕表系列始終如一,屢創(chuàng)佳績。憑借偏心設計表盤、三天動力儲存機心,以及在一般腕表中初次裝配的大日歷顯示,LANGE 1腕表在1994年10月24日推出后,隨即引起熱切關注。其嚴謹設計、創(chuàng)新技術和精湛工藝令人嘆為觀止,賞心悅目。在四分之

      鐘表 2019年6期2019-12-11

    • 因加百錄(Incabloc)避震器的前世今生
      轉、擺動。為了讓擺輪輪軸更好的擺動,我們就需要減少齒輪系軸尖的摩擦。為了解決這一問題,機心在采用耐磨的紅寶石軸承同時,又想方設法的將輪軸直徑變小,越細越好。不過,變細的輪軸雖然在一定程度上減少了摩擦,但也同時帶來了新的問題。擺輪輪軸可以說是機心中最脆弱的部位,直徑小到0.07毫米。因此,腕表即使受到輕微的撞擊力傳遞至纖細的擺輪輪軸上,仍相當容易造成擺輪軸尖的損壞或變形,從而影響擺輪振動的頻率,導致手表誤差變大,甚至停走。所以,如何能更好的保護機心擺輪輪軸不

      鐘表 2019年5期2019-10-22

    • 波耳共振儀數(shù)據(jù)可視化與精確化探究
      簡單,只能顯示出擺輪運動的周期和振幅,而擺輪的實時位置信息和角速度無法測量,不能滿足進一步研究阻尼振動和受迫振動的需要. 針對傳統(tǒng)波耳共振儀的不足,文獻[6]進行了改進,使用了光電門和單片機采集數(shù)據(jù). 然而,由于光電門的局限性,不能實時測得擺輪的位置與速度;而且采樣頻率仍然較低,數(shù)據(jù)不夠精確. 另外,文獻[7-8]提出使用鼠標貼附在擺輪表面采集數(shù)據(jù)的方法,但是鼠標精度低,存在誤差積累,導致實際的平衡位置點在圖像上漂移,數(shù)據(jù)失真嚴重;鼠標傳回計算機的數(shù)據(jù)只能

      物理實驗 2019年7期2019-08-06

    • 腕表的進化原則
      極致的精準。1 擺輪的名字沒有直譯英文原文的Balance Wheel,以來回擺動的運動定名翻譯得極為傳神。機械表走得準不準,就決定于擺輪的擺幅,也就是輪子擺動的幅度。測擺幅是機械表狀態(tài)檢測基礎項目。正常的擺輪擺幅在270度到315度。我們經(jīng)常說的手表振頻,就是擺輪擺動次數(shù),例如說振頻是18,000bph,就是擺輪在一個小時內來回擺動18000次,折合9000個來回。我們目前經(jīng)??吹降?span id="j5i0abt0b" class="hl">擺輪是這樣的,也就是俗稱的光擺擺輪,英語叫smooth Glucvdur

      智族GQ 2019年2期2019-06-11

    • 淺析無卡度機械手表走時調整機構設計
      卡度的機械手表在擺輪的工作中快慢夾會對游絲的運動產(chǎn)生影響;無卡度的機械手表在調整擺輪時過程煩瑣、復雜、且難度大?;谏厦娴膯栴},設計一種新型的無卡度走時調整機構,在保持原有無卡度機械表擺輪游絲結構優(yōu)勢的基礎上可以簡化手表機芯在調整走時的過程中的過程,降低調整難度,克服現(xiàn)有技術中無卡度機械表手表調整走時復雜且容易使擺輪不平衡的情況。關鍵詞:手表;擺輪;調整;走時中圖分類號:TP393 文獻標識碼:A文章編號:1009-3044(2019)10-0239-02

      電腦知識與技術 2019年10期2019-05-22

    • 論手表的快擺與慢擺
      。關鍵詞:節(jié)拍;擺輪;頻率何謂快擺與慢擺?即是手表的節(jié)拍頻率(振頻),它是手表常用的一個參數(shù)。手表擺輪由左邊的極限位置開始,轉過平衡位置到右邊的極限位置,然后再反方向轉過平衡位置又回到左邊的極限位置,我們稱擺輪完成了一個全擺動,此間擺輪兩次通過平衡位置,在平衡位置的附近,擺輪部件上的圓盤釘與擒縱叉碰撞,發(fā)出“嘀噠”聲。通常把完成一個全擺動的所用時間作為擺輪的振動周期。這樣在1個周期內發(fā)出2個表音,我們把在1小時(3600秒)內發(fā)出的表音次數(shù)稱為節(jié)拍頻率。單

      科學與技術 2019年5期2019-04-23

    • 機械手表擺輪游絲的設計計算
      材料、幾何尺寸對擺輪游絲振動系統(tǒng)的振動周期有著重要影響。進入21世紀以來,隨著科技與制作技術的發(fā)展,游絲的制作精度也更容易提升,因此,對機械手表游絲的研究在國內外都較為廣泛。本文以對游絲的計算設計為基礎,在對眾多機械手表游絲的參考資料研究基礎上得到影響擺輪游絲系統(tǒng)穩(wěn)定性的幾何尺寸因素,為制作更精良的擺輪游絲提供理論基礎。1 擺輪游絲系統(tǒng)的振動周期機械手表的擺輪運動是一種簡諧運動,游絲用于維持擺輪在擺動過程中的慣性力矩和擺動周期[1]。游絲和擺輪組成振動系統(tǒng)

      裝備制造技術 2019年1期2019-04-22

    • 基于變頻控制器的高頻搖振器控制系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
      系統(tǒng)采用兩組偏重擺輪通過控制其相位角的改變,從而實現(xiàn)對紙機胸輥驅動力和搖振幅度的控制,電氣設備分別使用伺服電動機與變頻器實現(xiàn)對振幅與振頻的調節(jié),降低運行故障的同時穩(wěn)定了振幅相位的調整[5-7]。常見的高頻搖振器在控制系統(tǒng)的設計上,采用伺服控制器與伺服電動機完成對振幅的位置控制[8-9]。伺服控制器與伺服電動機雖然在位置控制精度上有優(yōu)越性,但成本較高,限制了搖振器的使用范圍。若在位置精度滿足控制要求的前提下,采用變頻控制器+異步電機代替伺服驅動器+伺服電機完

      中國造紙 2019年2期2019-03-20

    • 藝術之名機械杰作
      emporain擺輪腕表為代表,這一白金款腕表限量發(fā)售33枚,薈萃了品牌所有的標志性特征。在創(chuàng)制這枚腕表時,高珀富斯旨在以精巧緊密的結構,呈現(xiàn)其專門研發(fā)的平衡擺輪系統(tǒng)。打造如此尺寸合度的全新機芯與表盤可謂困難重重,既需保持均衡擠調的外形比例,更需兼顧清晰易讀和時計效能。而今年主推的另一大表款,Art Piece Edition Historique藝術品復刻紀念版腕表,則以獨特的幾何美感,堪稱前衛(wèi)美學統(tǒng)攝下的典范之作。表盤左下方,以皇家藍色為背景烘托,品牌

      北京青年周刊 2019年7期2019-03-12

    • 擺輪原理與人才識別
      道、多種方法,“擺輪原理”則可作為人才識別的一種特殊工具。二、擺輪原理是什么擺輪,是指釣魚海竿或放風箏的繞線輪(外輪盤式),用手指撥動擺輪旋轉,待其加速到一定程度后,可發(fā)現(xiàn)擺輪轉動空間內出現(xiàn)“環(huán)影”(一種美觀的光環(huán)影子),且“環(huán)影”朝著擺輪運動相反的方向轉動。反方向轉動的“環(huán)影”不僅美觀,而且容易給人造成一種擺輪實際轉動方向上的誤導。依據(jù)“擺輪原理”或現(xiàn)象,可嘗試建立人才識別的管理模型。所謂管理模型,是指用實物、圖像(圖表)、場景、固有理論來通俗地表達某個

      中國人事科學 2019年3期2019-01-24

    • 國際米蘭×海鷗表球迷專屬陀飛輪腕表
      所見的無卡度游絲擺輪亦與眾不同。海鷗“可調節(jié)擺輪”結構特點是通過帶維度的位釘與具有彈性的U型砝碼同軸配合在一起,砝碼在徑向和軸向都受到帶錐度位釘?shù)闹萍s始終保持水平,砝碼形狀大小可以根據(jù)設計需要設定,從而滿足通過改變砝碼的偏心量達到調節(jié)擺輪轉動慣量的需要。因為克服有卡度結構諸多影響計時精度的弊端,搭載具備自主知識產(chǎn)權無卡度擺輪游絲系統(tǒng)的陀飛輪機械表正在提高陀飛輪表的走時精度和藝術觀賞性。國際米蘭×海鷗表球迷專屬陀飛輪腕表限量110只ST8230機械機心時、分

      鐘表 2018年6期2018-12-26

    • 來自薩克森的創(chuàng)新解決方案朗格的九大發(fā)明
      于表冠拉起時掣停擺輪,秒針即時返回零位,就如計時碼表一樣。Sax-0-Mat型機心仍為Langematik Perpetual和Saxonia ANNUAL CALENDAR等表款的基本機心。1815 Tourbillon和Richard Lange Jumping Seconds的手動上鏈機心亦設有歸零功能,簡化了時間設定過程。往后的表款中,歸零裝置采用獨立模組設計,附設由多個圓盤組成的離合器,使秒針在突然的震蕩或反彈中仍平穩(wěn)運作。2000年獲得專利精確

      鐘表 2018年6期2018-12-26

    • 波爾共振實驗中相位差測量的改進
      阻尼力矩作用下,擺輪分別作自由擺動和受迫振動,以此來研究受迫振動特性.1.光電門1 2.長凹槽 3.短凹槽 4.銅質擺輪 5.擺桿 6.蝸卷彈簧 7.支撐架 8.阻尼線圈 9.連桿 10.搖桿調節(jié)螺絲 11.光電門2 12.角度盤 13.有機玻璃轉盤 14.底座 15.彈簧夾持螺釘 16.閃光燈當擺輪受到周期性外力矩M=M0·cos (ωt)的作用,并在有空氣阻尼和電磁阻尼的媒質中運動時,其運動方程為(1)則式(1)變?yōu)?2)當mcos (ωt)=0時,式

      物理實驗 2018年12期2018-12-22

    • 計劃經(jīng)濟時期國產(chǎn)表的商標趣談之一紅旗漫舞的年代
      發(fā)成功晶體管游絲擺輪鐘,并陸續(xù)投入生產(chǎn)。1974年輕工部成立晶體管游絲擺輪鐘統(tǒng)一機心設計組,在已量產(chǎn)晶體管游絲擺輪鐘的基礎上,設計定型了統(tǒng)一機心晶體管游絲擺輪鐘。此后,全國各地多家鐘表廠接產(chǎn)統(tǒng)一機心晶體管游絲擺輪鐘。其中河北滄州鐘表廠、山西晉城鐘表廠都分別將自己生產(chǎn)的統(tǒng)一機心晶體管游絲擺輪鐘定名為“紅旗牌”(圖08、圖09)。圖08:滄州鐘表廠生產(chǎn)的紅旗牌電擺鐘(左圖)圖09:晉城鐘表廠生產(chǎn)的紅旗牌電擺鐘(右圖)北京試制紅旗牌晶體管電擺手表1969年上海圓

      鐘表 2018年2期2018-05-30

    • 二十世紀兩項“曇花一現(xiàn)”的手表技術
      gens)發(fā)明的擺輪游絲技術;1754年皮埃爾·勒·羅伊(Pierre Le Roy)發(fā)明的棘爪擒縱機構(叉瓦式擒縱機構的前身);制表大師亞伯拉罕·路易·寶璣(Abrahan Louis Breguet)1790年發(fā)明的擺輪減震器和1801年發(fā)明的陀飛輪,等等。這些優(yōu)秀技術發(fā)明以其強大的生命力,一直在世界制表工業(yè)領域中應用和發(fā)展至今。但在五百年的制表歷史中,也有許多技術發(fā)明如同匆匆過客一般,只是曇花一現(xiàn)。本文要說的是二十世紀制表工業(yè)出現(xiàn)的兩項“短命”技術發(fā)

      鐘表 2017年6期2017-12-29

    • 駕馭時間 信念成就 ——海鷗同軸無卡度陀飛輪腕表“芯”躍上市
      專利技術的無卡度擺輪游絲系統(tǒng),創(chuàng)造性地通過調節(jié)擺輪上的砝碼,改變其轉動慣量微調手表精度,海鷗表通過自身的努力正在加快步伐追趕、持續(xù)縮短與尖端水平之間的距離。兩款新上市腕表風格獨具,白色搪瓷或油壓麥粒紋飾盤面細致考究,精鋼表殼呈現(xiàn)淡雅華麗的鍍玫瑰金色澤,精密的陀飛輪機芯運作在通透的大視窗藍寶石底蓋下一覽無遺——海鷗ST8230同軸陀飛輪機芯擁有“手表的可調節(jié)擺輪CN201532533U”專利技術,延長走時的同時,擁有更為出色的計時性能,裝備無卡度游絲擺輪在當

      鐘表 2017年6期2017-12-29

    • 名貴機械腕表維修注意事項及擺輪游絲快慢微調
      表維修注意事項及擺輪游絲快慢微調文、圖 / 陳瑞祥隨著中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,越來越多的名貴機械腕表進入了市場,融入了人民的生活之中。名貴腕表價格不菲,少則數(shù)萬元,多則上百萬元,如果維修師傅操作不當,不僅會給消費者造成重大損失,也會給自己帶來巨大的麻煩。在這里我總結名貴腕表維修中的一些經(jīng)驗、操作注意事項以及擺輪游絲快慢調節(jié)心得與大家一起分享。維修操作時注意事項要維修名貴機械腕表首先要了解它的走時原理。任何機械腕表都是由:原動機構、傳動機構、擒縱機構、調速機構、

      鐘表 2017年6期2017-12-29

    • MATLAB在波爾共振實驗數(shù)據(jù)處理中的應用
      驗的學習可以掌握擺輪自由擺動時固有頻率和振幅的測定方法、系統(tǒng)受到阻尼振動時阻尼系數(shù)的測定方法,系統(tǒng)受到周期性強迫力矩作用時的幅頻特性和相頻特性,還可以學習利用頻閃法測定相位差的方法[1].但是,課堂上學生們通常是以手工的方式進行數(shù)據(jù)處理的,這樣做除了可能會帶來較大的誤差[2]之外,也妨礙了更深入地理解實驗數(shù)據(jù)的物理內涵.本文介紹了利用Matlab軟件來幫助處理波爾共振實驗數(shù)據(jù)的方法,通過計算機這個輔助手段的引入,使數(shù)據(jù)處理的精度和可靠性都得到了提高,極大地

      物理通報 2017年10期2017-09-25

    • 淺談硅游絲的應用和維修注意事項
      在擒縱系統(tǒng)特別是擺輪游絲上的應用最為亮眼。擒縱系統(tǒng)是機械鐘表的核心部分,游絲為腕表機心中擒縱系統(tǒng)的關鍵部件,同時也是機心中生產(chǎn)難度最高的部件。游絲的品質影響著整枚機心的走時精度,因此對于制作游絲的材料有極高的要求,對于游絲的基本要求是:1.具有穩(wěn)定的彈性特征;2.較小的溫度系數(shù)(熱彈性系數(shù));3.良好的防磁性能和抗蝕性能;4.螺距相等;5.游絲的中心應盡量與幾何中心一致,防止偏心等等。自從有鐘表以來,制表師們便一直努力探索研發(fā)鐘表的擺輪游絲,從17世紀英國

      鐘表 2017年3期2017-08-16

    • 時光之芯,百年鐘愛:探訪首博「日內瓦瑞士鐘表文化之源」展
      縱系統(tǒng),黃銅圓形擺輪,精鋼平游絲。壁爐日歷座鐘約1780制法國巴黎日內瓦藝術與歷史博物館藏該座鐘為里拉琴造型,底座為白色大理石,底座和鐘盤周圍滿飾青銅鍍金的珠子、橡樹葉、花環(huán)和陽光的裝飾;白琺瑯鐘盤配中央秒針,四時和八時處有上鏈孔,鐘盤中央鏤空顯示環(huán)繞機芯振蕩的擺輪和星歷。內部為鉚釘式擒縱系統(tǒng),單鈴整點和半點自鳴裝置,背面懸掛雙金屬格柵式擺輪。夜燈時鐘約1800年制法國或瑞士日內瓦藝術與歷史博物館藏1909年由卡齊米爾·西旺收藏鐘盤為馬口鐵材質,每個整點刻

      國際博物館 2017年4期2017-06-30

    • MIYOTA機械機心關鍵指標解讀
      時的,即通過記錄擺輪游絲的穩(wěn)定振蕩次數(shù)來計量時間。盡管游絲很輕,但在重力作用下也會發(fā)生某種程度的變形。游絲的變形會導致擺輪游絲的振蕩周期發(fā)生變化,也就會發(fā)生日差的變化。手表的位置狀態(tài)不同,游絲發(fā)生的變形形態(tài)不一。例如在CH位置(表盤朝上)狀態(tài)下,游絲振蕩時(此時游絲是平置狀態(tài))可能是又平又圓的,可能日差會比較小。當手表變?yōu)?H位置(3時符朝上)狀態(tài)時(此時游絲是立置狀態(tài)),在重力作用下,游絲可能會變得不再平、圓,那么日差也就變化了。所以,機械手表標準規(guī)定,

      鐘表 2017年2期2017-05-19

    • 向陽牌電子表 ——記七十年代國產(chǎn)擺輪電子手表
      —記七十年代國產(chǎn)擺輪電子手表文/圖 游方向陽手表的表盤、機心及后蓋向陽手表早期表盤、機心及后蓋20世紀40年代末至70年代科學技術迅猛發(fā)展,在晶體管和集成電路出現(xiàn)以后,人類開始進入了微電子時代。隨著人們對計時器的功能和精度的更高要求,五十年代中期,一場手表的電子革命悄然發(fā)生。1955年瑞士埃勃什公司(EBAUCHES S.A)研制成功了擺輪游絲式電子手表,這種電子手表使用微型電池代替了發(fā)條,利用晶體管和電感元件驅動擺輪,再通過擺輪和游絲帶動擒縱機構以及輪動

      鐘表 2016年6期2017-01-19

    • 擺輪不平衡對機械手表機芯走時誤差的影響分析
      躍武摘 要:手表擺輪不平衡是造成手表位差的主要原因之一,在擺輪不平衡的情況下,擺輪重力越大對日差的影響越大,游絲剛度越大對日差影響越小。因此從減小位差影響的要求來看,在產(chǎn)品設計中應該盡可能地采用直徑適當、重量輕而慣量集中在輪緣上的擺輪,并配以剛度大的游絲。關鍵詞:擺輪;擺幅;日差;擺幅函數(shù)在機械手表制造的過程中,不但要對擺輪組件(擺軸和雙圓盤)作精密的靜平衡而且還要對整個調速組件進行細致的動平衡調整,手表擺輪不平衡是造成手表位差的主要原因之一。那么擺輪的不

      科技創(chuàng)新與應用 2016年8期2016-10-21

    • 基于科學實驗室系統(tǒng)的受迫振動特性研究
      曲線,無法實現(xiàn)對擺輪實時運動狀態(tài)的描述,不利于直觀全面掌握運動的物理規(guī)律[1,2].本文在傳統(tǒng)實驗方法的基礎上,利用轉動傳感器和PASCO平臺對擺輪的運動特性進行了全面分析,不僅得出阻尼系數(shù)β的值以及幅頻和相頻特性曲線,而且通過實時測量直觀地展示了擺輪的運動狀態(tài),提高了實驗精度.實驗采用Science Workshop 750Interface接收數(shù)據(jù)、轉動傳感器CI-6538和多功能的數(shù)據(jù)處理軟件Datastudio,實現(xiàn)了對波爾共振實驗的自由振動、阻尼

      物理與工程 2015年4期2015-07-02

    • 受迫振動的阻尼特性研究
      展了在不同阻尼,擺輪在彈性力矩、電磁阻尼力矩和強迫驅動力矩作用下,受迫振動的動力學實驗,并利用頻閃法測定動態(tài)的物理量——相位差。結果表明:不同阻尼條件下,幅頻特性具有選頻特性,驅動力矩角頻率與系統(tǒng)的固有角頻率相同時,振幅達到極大值,出現(xiàn)共振現(xiàn)象;共振振幅與阻尼系數(shù)呈負指數(shù)函數(shù)關系;物體振動位移變化與驅動力矩變化非同相位,共振時相位差900°。阻尼特性; 受迫振動; 幅頻特性; 相頻特性0 引 言振動是物質運動的一種形式,物體在周期性外力持續(xù)作用下發(fā)生的振動

      實驗室研究與探索 2015年11期2015-04-17

    • 基于課程標準的“機械能及其轉化”的教學設計
      組實驗.問題4:擺輪上升或下降過程中運動快慢如何?問題5:擺輪上升或下降過程中動能和重力勢能如何變化?學生活動3:根據(jù)教師的指導分組進行實驗,觀察擺輪的運動情況,并分析擺輪運動過程中動能和重力勢能的變化.描述并分析現(xiàn)象:開始釋放擺輪時,擺輪在最高點處于靜止狀態(tài)只有重力勢能,沒有動能;擺輪下降過程中,高度減小,速度增加,重力勢能逐漸減小,動能逐漸增大;在最低點時速度最大,擺輪的重力勢能最小,動能最大.上升過程重力勢能逐漸增大,動能逐漸減小,在最高點時只有重力

      物理教師 2015年4期2015-01-08

    • 波爾共振儀實驗的不確定度分析
      共振儀常用于研究擺輪的自由振動、阻尼振動和受近振動,用來鞏固學生對機械振動理論部分知識的理解,筆者對該實驗內容結果的測量不確度進行了討論,并分析了影響結果的可能因素。1 實驗原理當擺輪受到周期性策動力矩L=L0cosωt的作用,并在有空氣阻尼和電磁阻尼的媒質中運動時(阻尼力矩為 -b,其運動方程為式中:J是擺輪的轉動慣量,-kθ為彈性力矩,L0為策動力矩的幅值,ω為策動力的圓頻率。令ω20則式(1)變?yōu)槭?2)的通解為第一項表示減幅的阻尼振動;第二項表示與

      大學物理實驗 2014年5期2014-12-24

    • 寶珀的時間物語
      式擒縱機構。硅制擺輪游絲。擺輪上,具有4枚調節(jié)螺絲。4赫茲振頻。經(jīng)6個方位調校。表帶鱷魚皮表帶。該款也可配有歐洲和亞洲式刻度盤。亞洲,美洲和歐洲款采用950鉑金制成??蓙砗魅⒖假Y料。璣TRADITION 7047陀飛輪玫瑰金表寶璣標志性的“Tradition”系列今年又推出了18K玫瑰金最新表款。這一超卓復雜功能腕表“Grande Complilcattion”以陀飛輪,芝麻鏈傳動系統(tǒng)以及硅材質的寶璣擺輪游絲為特色,豐富了寶璣現(xiàn)有的黃金與鉑金表款。源自

      首席ELITE 2013年1期2013-04-22

    • 09春夏新“表”情 不可抗拒的奢華
      系統(tǒng)與無卡度游絲擺輪協(xié)同運轉,通過嵌于圓形擺輪上的兩個微型金質調節(jié)螺釘來對轉動慣量進行調整,進而調節(jié)腕表的走時速率。這種設計避免了游絲和快慢夾在接觸過程中所產(chǎn)生的干擾影響,從而確保了同軸擒縱系統(tǒng)在長期使用中的速率穩(wěn)定性。其結果是,摩擦得以大大降低,幾乎無需添加潤滑油,免除了帶有同軸擒縱系統(tǒng)的機芯對于維修保養(yǎng)的需要。海馬Aqua Terra男表,不可復制的經(jīng)典2009年,歐米茄推出全新海馬Aqua Terra男表,該系列腕表配置了帶有同軸擒縱系統(tǒng)的超性能天文

      數(shù)位時尚·環(huán)球生活 2009年4期2009-04-22

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